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Hebungen infolge der vertikalen Entlastung durch den Baugrubenaushub

Setzungen und Horizontalverschiebungen infolge horizontaler Entspannung des Baugrundes

Durchbiegung der VerbauwSnde

Auswirkungen des Herstellvorganges des Verbauund Stiitzsystems

Verformungen infolge Eingriffen in den Grundwasserhaushalt

In Abhangigkeit von der GrolJe dieser Setzungen treten unvermeidbare Verformungen des Bodens im Umfeld des Neubaus auf. Es gibt dazu in der Baupraxis verschiedene Beispiele. Ein 90m hohes Haus in San-Paulo in Brasilien setzte sich auf einer Seite und drohte einzustdrzen. Der Schaden war dadurch entstanden.dass in der Nahe dieses "Wolkenkratzers" eine Baugrube fiir ein anderes Gebaude ausgehoben wurde. Viele Methoden wurden erprobt, urn das Haus zu retten, jedoch ohne Erfolg. Die Baufachleute beschlossen dann, den Boden durch folgendes Verfahren zu verfestigen. Im Baugrund machte man 40 Bohrlbcher, in welche der Beton eingepreBt wurde. Danach wurde das Hochhaus mit Hebem in die ursprungliche Lage versetzt.

Die Verfestigungen des Baugrundes sind aber nur im Notfall vorzunehmen. Die Bauwerke miissen so entworfen und gebaut werden, dass sie genug standfest bleiben.

Zur Losung der geotechnischen Probleme - insbesondere bei innerstadtischen BaumaSnahmen - ist auch eine umfassende llberwachung des von der BaumaBnahme beeinflussten Bereiches wahrend der Herstellung und gegebenenfalls auch wahrend der Nutzung des Bauwerkes notig, urn kritische Situationen durch die Anwendung geeigneter technischer MaBnahmen zu beherrschen.

BAUEN AUF SANDPFAHLEN

Wenn der Baugrund nicht genug tragfahig ist, urn die Auflast eines Bauwerkes aufzunehmen, verwendet man Pfahle. Diese wurden fruher aus Holz und konnen jetzt auch aus Beton und Stahlbeton gefertigt und in den Baugrund eingerammt werden.

Viele Bauplatze Deutschlands werden,bevor die eigentliche Bautatigkeit beginnt.von den hohen Gertisten der Rammen beherrscht. Der Besucher des kunftigen Berliner Stadtzentrums war gewiB nicht wenig Qberrascht, als er sah, welche Unmengen von Betonpfahlen hier in den Boden gerammt wurden, urn den GebSuden als sichere Stutzen auf dem schlechten Baugrund zu dienen. Wozu das alles? Lohnt dieser ungeheure Aufwand an Material und Arbeitskraft Oberhaupt? Kann man nicht einfach auf dem vorhandenen Grund bauen Oder gtinstigere PIStze auswahlen? Alle diese und mehr Fragen wird der Besucher stellen, wenn er nicht mit dem Baufach Oder der Stadteplanung vertraut ist.

Eine gute Auswahl an guten Baugrund gibt es nicht. In Berlin und seiner weiteren Umgebung besteht der Boden aus wassergesSttigten Lockerbbden,Torf,schlammigen Tonen, Lehmen usw. Der Boden, der ein schweres Bauwerk tragen soil, muB fest sein, sonst sinkt es ein (es „setzt" sich und erleidet Schaden), wird sogar vollig zerstort. Pfahle aus Holz, Stahl Oder Beton, die so tief in das Erdreich eingerammt wurden, dass sie im festen, tragfbhigen Untergrund verankert sind, wirken dem entgegen. Im eigentlichen Sinne sind also viele Gebbude Berlins Pfahlbauten -nur liegt an Stelle des Wassers schlechter Baugrund. Diese sogenannten Pfahlgrundungen sind naturgemaB sehr teuer. Die Bauingenieure stellen sich die Frage: wie kann man auf einfache Weise diesen schlechten Baugrund so verandern, dass er den auftretenden Belastungen gewachsen ist?

Zwei Faktoren beeinflussen die Qualitat des Baugrundes wesentlich: der Porenwassergehalt des Bodens und die Struktur und Lage der Mineralteilchen zueinander. Enthblt der Boden viel Porenwasser, so wird es unter der Last des Bauwerks herausgepreBt und flieBt in andere Schichten ab. Der Boden „schrumpf1und gibt unter der Last des Bauwerks nach. Sind die Mine­ ralteilchen leicht gegeneinander verschiebbar, gibt der Boden ebenfalls nach. Es gait also, eine Methode zu finden, bei der Erdreich entwassert und zugleich verdichtet wird.

Die Lbsung dieser schwierigen Frage ist verblOffend einfach: Impft man den vorhandenen Bau­ grund mit Sandpfahlen, so wandert das Porenwasser unter dem Druck SuBerer Belastung auf kurzem Wege in die Sandpfbhle. Das Material dieser Pfahle ist so gewbhlt, dass das ausgedrbckte Wasser schneller in tiefer liegenden Schichten abflieBen Oder nach oben auftreten kann.

Den Sand in Form einer Saule in den Boden zu bringen, bereitet technologisch keine Schwierigkeiten. Ein in den Grund gerammtes Rohr mit aufklappbarer Spitze wird mit Sand gefullt und anschlieBend herausgezogen , wobei die Spitze aufklappt und der Sand in der gewdnschten Form

Griindungselemente des umgebauten Reichstags
Der gesamte innere Gebaudeteil wurde vor dem Umbau abgerissen. Der neue Plenarsaal und die Kuppel wurden auf 90 mantelund fuBverpressten Bohrpfahlen mit einem Durchmesser von 0,9- 1,5 m und einer Lange von 15-27 m gegriindet.
Historische Griindung
Sand, kiesig mitteldicht
^
Holzpfahl +25.30 mNN
Pfahlrost-Beton
+29.15 mNN
Kalksteinmauerwerk X +30.55 mNN
+33.00 mNN
Im Rahmen der Erkundung des Baugrundes im Jahr 1883 stellte man fest, dass der Baugrund im siidlichen Bereich des Gebau­ des fest, im nordlichen Bereich allerdings gefahrlich weich war. In Obereinstimmung zu diesen Untersuchungsergebnissen stieB man bei den Aushubarbeiten fur den nord­ lichen Teil des Gebaudes und den Kuppelbereich auf weiche, schwemmsandartige Schichten in unterschiedlichen Tiefen. Tragfahige Bodenschichten wurden erst in einer Tiefe von 4 -5 m festgestellt. Ausfiihrungsplane zur Herstellung der Fundamente sind nicht verfugbar.
Im Zuge der letzten UmbaumaBnahmen mussten die Fundamente mit Schiirfen und Kembohrungen untersucht werden. Gebaudeteile mit geringer Last wurden auf Einzelbzw. Streifenfundamenten in einer Tiefe von 1,2 m bis 1,8 m gegriindet.
Die siidlichen Ttirme wurden auf Flachgriindungen errichtet. Diese Fundamente liegen rd. 1 m unterhalb des Grundwasserspiegels und wurden im Schutz von Holzspundwanden hergestellt. Archivunterlagen zufolge wurden zur Griindung der Kuppelkonstruktion 2232 Holzpfahle mit einem Durchmesser von 25 cm und einer Lange von 5 m in den kiesigen Sand eingerammt. Weitere 832 Holzpfahle mit einer Lange von 2,5-4,0 m wurden im Bereich der Nordtiirme eingebracht. Die Pfahle wurden in einem Dreiecksraster mit einem Abstand der Pfahlachsen von 1 m in diagonalen Reihen eingebaut. Die Pfahle wurden mit einer Betonschtittung von 1,4 m Dicke iiberdeckt, in weiche sie mit einer Lange von 15 cm einbinden.
In den Jahren 1995 und 1996 wurden umfangreiche Baugrunduntersuchungen innerund auBerhalb des Reichstags durchgefuhrt. Bis zu einer Tiefe von rd. 8 m unterhalb des KellerfuBbodens wurden Feinund Mittelsande mit geringem Schluffanteil angetroffen. Aufgrund der Vorbelastung durch das Gebaude und das Einrammen der Holzpfahle wurde imterhalb des Gebaudes eine mitteldichte Lagerung festgestellt, auBerhalb des Gebaudes wurde eher locker gelagerter Boden vorgefunden. Die in den alten Dokumenten erwahnten weichen Boden und Schlammschichten wurden bei diesen Untersuchungen nicht angetroffen. Bis zu einer Tiefe von 20 mNN folgt eine 5 m dicke, mitteldicht gelagerte Sandschicht. Unterhalb dieser stehen vor allem dicht gelagerte Sande und Kiese an.
Der Grundwasserspiegel liegt bei rd. 31 mNN. In den Jahren 1936 bis 1942 kam es aufgrund des U-Bahnbaus zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels. Die Holzpfahle unter dem Reichstag lagen zu dieser Zeit iiber dem Grundwasserspiegel und waren somit sich stark andemdcn Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Im Zuge der UmbaumaBnahmen mussten die Holzpfahle unter­ sucht werden, um ihre zukiinftige Tragfahigkeit zu untersuchen, da sie unter den sich andemden Umgebungsbedingungen hatten Schaden nehmen кбппеп.
Im Jahr 1996 wurde die Tragfahigkeit der Holzpfahle und des angrenzenden Bodens in einer Versuchsgrube im Zentrum des Gebaudes getestet und in umfangreichen Laborversuchserien analysiert. Es wurde festgestellt, dass eine weitere Nutzung der Holzpfahle moglich ist.
E— Kellerwand
Die Griindung des alien Reichtags
Gegenbogen

9.Lesen Sie den Fachtext aufmerksam durch und stellen Sie einen Plan zusammen.

G e s c h ic h te : BAULICHE SYMBOLE DER WIRTSCHAFTLICHEN MACHT

Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts taten sich die amerikanischen GroBstadte, und hier besonders Chicago - das als Geburtsstatte der Wolkenkratzer gilt - und New York City mit dem Bau immer hoherer Gebaude hervor. Heute sind es vor allem asiatische Lander, die sich ein Wettrennen um das hochste Gebaude der Welt liefern. Der Bau derart hoher Gebaude ist jedoch nicht iiberall mit vertretbaren Mitteln moglich:Da der Baugrund in New York in mittleren Tiefen aus Granit besteht, ist die Griindung von Gebauden mit mehreren hundert Metern wesentlich unkomplizierter und billiger als beispielsweise in Berlin, wo Kiessande anstehen.

In Europa ist seit 2004 der Triumph-Palace in Moskau mit 264 Metem und 54 Etagen der hochs­ te Wolkenkratzer und lost damit den Commerzbank-Tower in Frankfurt am Main mit 63 Etagen und 259 Metern Hohe auf dem vorderen Platz der Rangliste ab (Commerzbank-Tower incl. Antenne allerdings exakt 300m). In London beginnen jedoch in Kiirze die Bauarbeilen fur den Brid­ ge Tower, der es sogar auf 310 Meter Hohe bringen soil.

Der erste Wolkenkratzer mit einer Hohe von uber 150 Metern wurde 1908 in New York fertig gestellt: das Singer Building mit einer Hohe von 186 m und einer auflerst kunstvollen, bimten und palastartigen Fassade. Das Singer Building existiert nicht mehr, da es trotz seiner historischen Bedeutung 1968 abgerissen wurde, um Platz fur One Liberty Plaza, auch bekannt als U.S.

Steel Building, zu schaffen. Bis heute ist das Singer Building das groBte jemals kontrolliert abgerissene Gebaude der Welt. 1909 wurde ebenfalls in New York der Metropolitan Life Tower errichtet, der 213 m hoch ist und dem (kleineren) Uhrenturm am Parlamentsgebaude (Big Ben) in London nachempfunden wurde. Auch die nachsten Wolkenkratzer, die zur Zeit ihrer Erbauung die hochsten der Welt waren, wurden in New York erbaut: 241 m hoch und deutlich massiger als alle Vorganger ist das 1913 erbaute Woolworth Building, das aufgrund seiner Form, seines Aussehens und seiner Funktion den Spitznamen „Kathedrale des Kommerz11erhielt. Im Jahre 1930 wurde die 300-Meter-Marke iibertroffen, durch das Chrysler Building mit einer Hohe von 319 in. Das Chrysler Building genieBt bis heute eine gewisse Reputation als „schonster Wolkenkratzer aller Zeiten“, welche insbesondere auf seiner eleganten, geschwungenen Dachkonstruktion beruht. Ein Jahr spater, 1931, folgte das Empire State Building mit einer Hohe von 381m (mit Antenne 449 m), beriihmt geworden durch den Kinofilm “King Kong” 1963 wurde das MetLife Building errichtet, das 246 m hoch ist. 1973 wurde der Sears Tower in Chicago eroffnet. Mit einer Hohe von 443 m tibemahm er den Titel des hochsten Gebaudes der Welt. Er wurde erst 1997 iibertroffen, und zwar durch die Petronas Towers in Kuala Lumpur, die 452 m erreichen. Der Relcord der Petronas Towers ist aber arg umstritten, da der Sears Tower trotzdem insgesamt. bis zum Dach bzw. hochsten Stockwerk deutlich hoher ist und dazu noch viel mehr Stockwerke besitzt.

Als Wolkenkratzer bezeichnet man hohe, bewohnbare oder als Biiro genutzte Gebaude, ublicherweise ab 150 m Hdhe. Sie sind in der Regel bauliche SolitSre mit turmartigem Charakter und hoher stadtebaulicher Eigentumlichkeit. Diese Merkmale und die grolie H6he machen sie zu einer Sonderform des Hochhauses - eine Bezeichnung, die allgemein fur alle Gebaude mit einer H6he grdlier als ca. 25 m gilt. Wolkenkratzer symbolisieren wirtschaftliche Macht und das Streben nach Wachstum, sie sind Symbole des Stolzes seiner Erbauer.

Im Jahre 2004 wurde der Taipei 101 in Taipei eroffnet. Auf seinen 101 Stockwerke sind zahlreiche Biiros, Laden und sogar eine Stemwarte untergebracht. Mehr als hohe Kapitalanlagen ($ 1,7 Milliarde) mochten die Investoren schnell bezalilt machen. Er ist 508 m hoch und lost somit die Petronas Towers als hochstes Gebaude der Welt ab. Trotzdem wird der Taipei 101 von der Antennenspitze des Sears Tower um 19 m uberragt. Mit seiner Antenne erreicht der Sears Tower insgesamt 527 m und ist damit bis heute der insgesamt hochste Wolkenkratzer und sogar das dritthochste freistehende Bauwerk der Welt (nach den FernsehtQrmen von Toronto (553 m) und Moskau (540 m).

Ungeachtet des Anschlags auf die Tiirme des World Trade Center in New York City am 11. Sep­ tember 2001 hat der Wolkenkratzerbau in den letzten Jahren wieder zugenommen. Wahrend es nach dem Empire State Building 1931 und dem Sears Tower 1973 bis zum nachsten Hohenrekord jeweils Jahrzehnte dauerte, hat sich diese Zeitspanne seit 1997 auf wenige Jahre verktirzt.

Entwurfsstudien

Alles begann von dem Babylonischen -Turm. Heute kann niemand genau sagen, auf welcher Marke in ihrem Hinauflauf-Maraphon die Menschheit stehenbleiben wird. Wegen der herausragenden Stellung der Wolkenkratzer in der modernen Baukultur erregen Studien fur zukiinftige, noch hohere Bauwerke in der Fachwelt und Offentlichkeit haufig grofles Aufsehen.

Einige der bekanntesten Entwiirfe oder vorerst noch Visionen:

- In den USA entsteht der 541 m hohe Freedom Tower an der Stelle des World Trade Centers.

- Der Bnrj Dubai (arab. „Turm von Dubai“) ist ein Wolkenkratzer, der derzeit in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) von der Projektgesellschaft Emaar Properties gebaut wird und der mit ca. 700 bis 800 m Hohe das hochste je von Menschen errichtete Bauwerk werden soil.

- Der Millennium-Tower Tokio (Jahrtausendturm) gehort zu den aufregendsten Studien von Wolkenkratzern der Zukunft. Das 840 Meter hohe Gebaude soil als vertikale Stadt mit Wohnungen, Biiros und Freizeitangeboten Platz fur 50000 Menschen bieten. Erarbeitet wurde die Studie von dem Architekturburo Sir Norman Foster & Partners.

Der 1125 m hohe Bionic Tower in Shanghai, der als erstes Bauwerk die 1-km-Marke ubertreffen soil.

X-Seed 4000 ist der Name eines visionaren Wolkenkratzer-Entwurfes von 1980. Er waxals Wohnhaus fur 1 Min. Menschen geplant. Das 4000 Meter hohe Gebaude wurde fur eine kunstliche Insel vor der japanischen Ktiste entworfen.

Hohenmessung bei einem Wolkenkratzer

Ein Wolkenkratzer wird normalerweise vom Erdboden / Boden des Erdgeschosses/ bis zur "Spitze der Architektur" gemessen. Ein Amt in Chicago muss nun bei jedem Wolkenkratzer entscheiden, welches die "Spitze der Architektur" ist.

Fernsehantennen zahlen normalerweise nicht mit zur offiziellen H6he, wohl aber zur Verschonerung dienende Metallspitzen, die der Architekt speziell fur dieses Gebaude mitentworfen hat, auch wenn sie gleichzeitig als Antermen dienen.

Viele fragen sich vielleicht, warum die Petronas Towers offiziell hoher als der Sears Tower sind/ obwohl der Sears Tower eigentlich in alien Kategorien (hochster Punkt, Dach, hochstes Stockwerk) deutlich hoher ist als die Petronas Towers. Dies liegt daran,dass beim Sears Tower entschieden wurde, dass sein Flachdach die "Spitze der Architektur" ist. Da die Antennen nicht vom Architekten fur das Gebaude mitentworfen wurden und sie somit nicht zum Gebaude selbst gehoren, werden sie nicht mitgezahlt. Die offizielle Hohe des Sears Tower betragt also 443 m. Die Metallspitzen auf den Petronas Towers werden aber aus den oben genannten Griinden mitge­ zahlt. Die offizielle Hohe der Petronas Towers lautet also 452 m. Somit sind sie offiziell hoher als der Sears Tower, obwohl sie bis zum hochsten Punkt, bis zum hochsten Stockwerk und bis zum Dach deutlich niedriger sind und noch zusatzlich viel weniger Stockwerke besitzen (108 zu

88).

Konig der Wolkenkratzer

Dieser 102-stockige Riese mit einer Hohe von 381 m hat einfache, aber raffinierte Proportionen. Die mit Stein verkleideten Fassaden sind durch Streifen aus rostfreier Stahl geschmuckt, die oberen Geschosse sind stufenfdrmig errichtet. Mit der Fernsehantenne, die in den 50-ger Jahren angebaut wurde, betragt die Gesamthdhe von Empire State Building 449 m. Der aus 331 Tausend Tonnen schwere Wolkenkratzer auf der 5. Avenu steht auf dem 2-stockigen Funda­ ment, als Stdtze dient die Stahlkonstruktion mit einem Gewicht von 54 400 Tonnen.

Bei seiner Herstellung wurden 10 Millionen Ziegel und 700 km Kabel verwendet. Die Halle des Erdgeschosses ist mit einem Wandbild geschmuckt, auf dem 7 anerkannte Weltwunder und der Wolkenkratzer selbst dargestellt sind. Die Gesamtflache der Fenster betragt Giber 2 ha. Die Aufztige lassen sich in einer Stunde 10 Tausend Menschen befordern, die im Gebaude untergebrachten Buros beschaftigen 15 Tausend Menschen. Die gesamte Treppenstufenzahl betragt 1860. Jahrlich wird hier der Schnellhinauflauf-Wettkampf veranstaltet.

Dieser Wolkenkratzer wurde auffallend schnell errichtet (4,5 Stockwerke in einer Woche) und war im Laufe von 40 Jahren das hochste Gebaude der Welt. Er erhielt seinen Namen von dem Beinamen des Staten New-York — Empire State. In den Jahren der wirtschaftlichen Depression standen die meisten RSume leer. Aus diesem Grund gab man ihm einen Spitznamen - Empty State Building (wo Empty leer bedeutet).

10. Beantworten Sie folgende Fragen.

Was gilt als Geburtsstatte der Wolkenkratzer?

Was spielt bei der Griindung der Wolkenkratzer eine entscheidende Rolle?

Welches Hochhaus ist der hochste Wolkenkratzer in Europa?

Wo und warm wurde der erste Wolkenkratzer gebaut?

Wie hoch war es?

Warum wurde das Singer Building abgerissen?

Was gilt als “schonster Wolkenkratzer aller Zeiten”?

Wie hoch ist der bis heute hochste Wolkenkratzer?

Wo entstehen fast alle neuen Rekord-Wolkenkratzer?

Wie hoch konnen die Wolkenkratzer nach den visionaren Entwiirfen sein?

• Von wem wird die Entscheidung getroffen, welches Gebaude die “Spitze der Architektur’’ ist?

Welcher Wolkenkratzer hielt im Laufe von 40 Jahren den Titel des hochsten Gebaudes der Welt?

ZUSATZLICHER STOFF

Liste der hochsten Wolkenkratzer

Rang

Gebaude

Stadt

Hohe

Hohe

Hohe bis

Etagen

Baujahr

 

 

 

 

(strukturell)

mit Mast zum Dach

 

1

Taipei 101

Taipei

508 m

508 m

460 m

101

2003

2

Petronas Tower 1

Kuala Lumpur

452 m

452 m

403 m

88

1998

3

Petronas Tower 2

Kuala Lumpur

452 m

452 m

403 m

88

1998

4

Sears Tower

Chicago

443 m

527 m

443 m

108

1974

5

Jin Mao Tower

Shanghai

421 m

421 m

382 m

88

1998

6

2.Intem.Finance Centre

Hong Kong

415 m

 

415m

88

2003

7

CITIC Plaza

Guangzhou

391 m

391 m

322 m

80

1997

8

Shun Hing Square

Shenzhen

384 m

384 m

325 m

69

1996

9

Empire State Building

New York City

381 m

449 m

381 m

102

1931

10

Central Plaza

Hong Kong

374 m

374 m

330 m

78

1992

11

Bank of China Tower

Hong Kong

367 m

367 m

305 m

72

1990

12

Emirates Office Tower

Dubai

355 m

355 m

311m

54

2000

13

Tuntex 85 Sky Tower

Kaohsiung

348 m

378 m

348 m

85

1997

14

Aon Center

Chicago

346 m

 

346 m

83

1973

15

The Center

Hong Kong

346 m

346 m

292 m

73

1998

16

John Hancock Center

Chicago

344 m

457 m

344 m

100

1969

17

Shimao Intem.Plaza

Shanghai

333 m

333 m

246 m

60

1005

18

Wuhan Intern. Securities Building Wuhan

331m

331 m

290 m

68

2005

19

Ryugyong-Hotel

Pjongjang

330 m

 

330 m

105

1992

20

Burj A1 Arab

Dubai

321 m

321 m

275 m

60

1999

21

Chrysler Building

New York City

319m

319m

292 m

77

1930

22

Bank of America Plaza

Atlanta

312m

312m

284 m

55

1992

23

LLS. Bank Tower

Los Angeles

310m

 

310m

73

1990

24

Menara Telekom

Kuala Lumpur

310m

 

310 m

55

2001

25

Emirates Hotel Tower

Dubai

309 m

309 m

261 m

56

2000

26

AT&T Corporate Center

Chicago

307 m

307 m

271 m

60

1989

27

JP Morgan Chase Tower

Houston

305 m

 

305 m

75

1982

28

Baiyoke Tower II

Bangkok

304 m

323 m

304 m

85

1997

29

Two Prudential Plaza

Chicago

303 m

303 m

274 m

64

1990

30

First Canadian Place

Toronto

298 m

355 m

298 m

72

1976

31

Eureka Tower

Melbourne

297 m

 

297 m

91

2006

32

Landmark Tower

Yokohama

296 m

 

296 m

70

1993

33

Wells Fargo Plaza

Houston

296 m

 

296 m

71

1983

34

311 South Wacker Drive

Chicago

293 m

 

293 m

65

1990

35

American International

New York City

290 m

290 m

260 m

66

1932

36

Plaza 66

Shanghai

288 m

 

 

66

2001

37

One Liberty Place

Philadelphia

288 m

 

 

61

1987

38

Bank of America Tower

Seattle

285 m

 

 

76

1985

39

Tomorrow Square

Shanghai

285 m

 

 

55

2003

40

Cheung Kong Centre

Hong Kong

283 m

 

 

62

1999

41

The Trump Building

New York City

283 m

283 m

275 m

70

1930

42

Bank of America Plaza

Dallas

281 m

 

 

72

1985

43

OUB Centre

Singapore

280 m

 

 

63

1986

44

Republic Plaza

Singapore

280 m

 

 

66

1995

45

UOB Plaza One

Singapore

280 m

 

 

66

1992

46

Citigroup Center

New York City

279 m

 

279 m

59

1977

47

Hong Kong New World Tower Shanghai

278 m

 

 

61

2002

48

Scotia Plaza

Toronto

275 m

 

 

68

1988

49

Williams Tower

Houston

275 m

 

 

64

1983

50

900 North Michigan Building Chicago

265 m

 

265 m

66

1989

51

Triumph-Palace

Moskau

264 m

 

 

54

2003

52

Trump World Tower

New York City

262 m

 

262 m

72

2001

53

Commerzbank-Tower

Frankfurt /Main

259 m

300 m

259 m

56

1997

BAUEN MIT FORMAT

Die Stadt am Main strebt nach Hdherem. Das ist nicht neu. Rund 40 HochhSuser mit mehr als 70 Metem Hohe sorgen dafur, dass Frankfurt sich Deutschlands einziger veritabler „Skyline“ ruhmen darf. Darunter ist mit 301 Meter das (noch) hbchste Haus in Europa, der Bankenturm von Lord Norman Foster.